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美国首次展示纳米尺度波导

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MEMS芯片技术是指在纳米尺度的“微观世界”,将芯片、微纳制造与微机械系统融合的前沿技术。基于光刻、刻蚀等传统半导体技术,融入超精密机械加工,并结合力学、化学、光学等学科知识和技术基础,使得一个毫米或微米尺度上的芯片结构具备精确而完整的机械、化学、光学等特性。
2023-05-11 14:23:26619

暨南大学:研发光纤传感器用于“破译”纳米尺度吸附、组装和去离子动力学

传感新品 【暨南大学:研发光纤传感器用于“破译”纳米尺度吸附、组装和去离子动力学】 在持续的城市化、工业化和人口增长的推动下,水资源短缺已成为制约可持续发展的主要问题,而无处不在的有毒物质排放造成
2023-05-31 08:41:14655

纳米尺度原子级分散Rh催化C≡N加氢研究新进展!

的石墨烯(ND@G)界面上精准构建原子级分散Rh1催化剂,实现其高效催化C≡N加氢制仲胺,并在亚纳米尺度下系统理解C≡N加氢的尺寸效应与金属依赖效应。该项研究成果于近日在ACS Catalysis在线发表。
2023-07-19 17:25:40300

石墨烯在传感器上的应用

悬挂的石墨烯薄膜并非“二维扁平结构”,而是具有“微波状的单层结构”,并将石墨烯单层结构的稳定性归结于其在“纳米尺度上的微观扭曲”。
2023-08-28 14:58:07788

高效的固态衍射光学元件制造方法

该方案通过结合两种仅折射率匹配的材料,有效地将DOE的临界尺寸从纳米尺度扩大到微米尺度,并相应地增加对制造误差的容忍度(图一)。
2023-09-15 11:39:07432

无氢氟蚀刻剂中钛选择性湿蚀刻铜的研究

众所周知,微尺度纳米尺度的地形结构对真核细胞和原核细胞的行为都有显著的影响。例如,具有特殊尺寸的纳米线、纳米柱、纳米管已被证明具有抗菌性能。开发这种结构提供了一种无药物的方法来对抗感染,这被认为是一种替代释放抗菌剂的常见抗菌表面的替代品。
2023-10-23 09:43:16136

一种超越零模波导纳米光学腔

进一步,科研人员探索了超越零模波导纳米光学腔对外泌体表面蛋白质结合事件的动态成像。利用这一方法,该工作测量出外泌体表面的单个跨膜CD9蛋白与其单克隆抗体之间的结合事件,表明探测单分子事件的范围突破了零模波导孔的物理尺寸的限
2023-10-30 16:44:58183

子母式微纳米机器人系统,用于颅内跨尺度靶向给药

该团队分别在体外胶质瘤细胞微环境和离体猪脑组织内开展了试验。结果表明,微纳米机器人可远距离递送到指定病灶,释放药物杀死胶质瘤细胞。这验证了该研究所提出的子母式微纳米机器人跨尺度递送方法的可行性。
2023-12-26 16:40:34193

基于光的打印金属纳米结构的方法

纳米尺度上打印金属可创建具有有趣功能的独特结构,对电子设备、太阳能转换、传感器和其他系统的发展至关重要。
2024-01-22 14:43:47310

显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像

共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观特性和材料工程设计。
2024-02-18 10:53:13225

新型光子芯片:以光子替换电子执行AI数学运算

这种新式芯片首次巧妙地融合了纳米尺度物质操作先驱纳德·恩赫塔和硅光子(SiPh)平台理念。其中,恩赫塔通过光的运用提高数学计算速率,而硅光子平台则应用硅元素——广泛用于制造电脑芯片的经济实惠且产量充足的材料。
2024-02-18 16:17:21308

美国宾夕法尼亚大学研发新型光子芯片,提升AI运算效率,降低能耗

创新之处在于,这款新芯片首次将获得本杰明·富兰克林奖章的纳德•恩赫塔(Nadine Al Horta)在纳米尺度操控物质的突破性技术,融合到硅光子(SiPh)平台上。恩赫塔团队巧妙地借助光线进行数学运算,而硅则是制造电脑芯片时广为运用的经济实惠的材料。
2024-02-20 16:36:57338

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